Принцип работы этой схемы довольно прост. Как видно из рис. 12.8, реле на переменное напряжение 120 В подклю­чено непосредственно к сети напряжением 120 В (в любую розетку в квартире) через стандартную вилку. При нормаль­ной работе электросети реле находится под током. В этих условиях ток от 9-вольтной батареи не может пройти на звуновой сигнализатор, даже если переключатель Кл1 находится в положении «Вкл».

Единственный способ заставить эту схему сработать и на-чать вырабатывать звуковой сигнал с частотой 2 Гц — это пе­ревести переключатель Кл1 в положение «Вкл» и выдернуть вилку из сетевой розетки. После таких действий должен сра­ботать звуковой сигнализатор.

После проверки следует вилку вставить в розетку элект­росети. При наличии в сети напряжения 120 В сигнализатор будет молчать. В нормальных условиях сигнализатор вклю­чается в сеть, а переключатель переводится в положение «Вкл». Он расходует от сети очень небольшой ток, так что практически не влияет на расход электроэнергии, оплачивае­мой по электросчетчику.

Рис. 12.9. Принципиальная схема индикатора отказа электросети.

Д1 — светодиод с красным свечением; ИС1 — генератор типа LM3909; R1, R2 — рези­стор 1 кОм, 0,25 Вт; Ci — электролитический конденсатор 100 мкФ, 35 В; Р, — двух­полюсное реле на напряжение 120 В (Н. 3. — контакт нормально замкнутый, Н. Р. — контакт нормально разомкнутый); Кл1 — нормально разомкнутый кнопочный пере­ключатель.

В случае отказа в электросети сигнализатор сработает, и если он находится там же, где будильник, то непременно раз­будит радиолюбителя. Выключение сигнализатора может быть произведено путем перевода переключателя Кл1 в поло­жение «Выкл».

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Если радиолюбитель отсутствует и поэтому не может вы­ключить сигнализатор, то он будет работать до тех пор, пока не восстановится напряжение в электросети или не разрядит­ся батарея питания.

Схема на рис. 12.9 тоже реагирует на отказы в электро­сети, но совершенно иным образом. В этой схеме при отказе светодиод начинает мигать, причем его мигания продолжают­ся и после восстановления напряжения сети и могут быть прекращены лишь при переводе схемы в исходное состояние.

Для проверки работы схемы следует переключатель Кл2 поставить в положение «Вкл», вставить вилку в розетку электросети и кратковременно нажать на кнопку Кл1 «Уста­новка» При этом светодиод не должен включаться. Затем при выдергивании вилки из розетки светодиод должен на­чать мигать. Это мигание продолжается до момента, пока не будет вставлена обратно вилка и нажата кнопка Кл1.

В данном случае эта схема производит «запоминание» то­го факта, что в электросети произошел отказ.

Светодиод может быть выключен при отсутствии напряже­ния в электросети или при отключении схемы от электросети путем перевода переключателя Кл2 в положение «Выкл».

Глава 13

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Интегральные схемы не особенно пригодны для примене­ния в различных высокочастотных устройствах. Конечно, во многих современных радио-и телевизионных приемниках име­ются микросхемы, однако, кроме нескольких специальных ва­риантов, большинство из них не используется в ответственных узлах.

Поскольку все еще существует ряд проблем, связанных с использованием многих интегральных схем в высокочастотных устройствах, начинающим радиолюбителям не предлагается конструирование таких устройств, ибо для новичков опыт в этой области может принести разочарование.

Однако нельзя сказать, что начинающий радиолюбитель не справится с некоторыми высокочастотными устройствами на основе интегральных схем. Для доказательства этого ниже описывается несколько устройств.

13.1. Простейший радиоприемник

Если для радиолюбителя не имеет большого значения, на какие радиостанции настраиваться, то можно менее чем за час изготовить описанный ниже радиоприемник. Такой ра­диоприемник работает весьма удовлетворительно, но прини­мает лишь наиболее мощную и близкую радиостанцию.

С помощью такого радиоприемника в основном прини-маются обычные широковещательные радиостанции с ампли­тудной модуляцией, но иногда можно поймать сигналы и мощных любительских радиостанций.

Схема радиоприемника (рис. 13.1) представляет собой современный аналог прежнего детекторного приемника пря­мого усиления. Это небольшое устройство с кристаллическим детектором и рупороподобным громкоговорителем, которое восхищало миллионы молодых людей на заре появления радио.

Как и для приемника прямого усиления, здесь должна использоваться проволочная антенна возможно большей дли­ны, которая растягивается во дворе, по стенам комнаты или между домами. Чем длиннее антенна, тем лучше будет ра­ботать радиоприемник. При этом следует исключить возмож­ное заземление антенны в какой-нибудь точке.

В то же время следует обеспечить надежное заземление проводов, подключенных к отрицательной клемме батареи, для чего годится, например, соединение через провод с во­допроводной трубой. Даже если установка длинной антенны и выполнение хорошего заземления представляют большие сложности, не стоит унывать, так как радиоприемник все же будет принимать некоторые местные радиостанции.

Рис. 13.1. Принципиальная схема простейшего радиоприемника.

ИС1 — УНЧ типа LM386; С, — конденсатор 0,1 мкФ, 50 В; Сг — электролитический конденсатор 10 мкФ 35 В. Tp1 — громкоговоритель на постоянном магните с сопро­тивлением 8 Ом.

113.2. Кварцевый высокочастотный генератор

Изготовление кварцевых генераторов на транзисторах всегда было достаточно сложным делом для начинающих радиолюбителей. Вариант такого генератора на интегральных Схемах (рис. 13.2) является гораздо более простым и деше­вым.

Рис. 13.2. Кварцевый высокочастотный генератор.

ИС1-шесть инверторов типа 7404; К?! - кварцевый резонатор; Я,, R2 -резистор 330 Ом, 0,25 Вт; d — конденсатор 0,1 мкФ.

Это устройство может служить в качестве прецизионного высокочастотного источника любой частоты до 10 МГц, зада­ваемой кварцевым резонатором. Практически оно может ра­ботать на частотах до 15 МГц, что, однако, не гарантируется.

После сборки, выбора и присоединения кварцевого резо­натора при включении питания схема должна заработать. Если потребуется ряд стабилизированных частот, то можно собрать генератор в компактном корпусе и смонтировать в нем несколько параллельных гнезд для включения кварцев. Это очень удобно для смены кварцевых резонаторов, а следо­вательно, и рабочей частоты генератора.

13.3. Декадный высокочастотный генератор

Для выполнения экспериментов с высокочастотными ра­диоустройствами может пригодиться такой испытательный прибор, как прецизионный декадный высокочастотный гене­ратор (рис. 13.3). Один из подобных генераторов, описывае­мый в данном разделе, вырабатывает сигналы в трех частот­ных декадах от 10 МГц до 10 кГц.

В генераторе используется всего один кварцевый резонатор на частоту 10 МГц. Эта частота делится ступенчато с крат­ностью 10, в результате чего на выходных выводах получают­ся четыре частоты.

Генератор следует разместить в плотном алюминиевом корпусе, в противном случае он будет создавать вокруг вы­сокочастотные помехи. Макет такого генератора будет мешать радиолюбителям во всей округе.

13.4. Пятнадцатиканальный высокочастотный синтезатор

Высокочастотные синтезаторы получают все более широ­кое применение в технике связи. Выражение «все становится цифровым» может показаться слишком преувеличенным, но в нем, по крайней мере, есть доля истины.

Схема на рис. 13.4 представляет собой упрощенный вари­ант одного из таких цифровых синтезаторов частоты. В ней используется один кварцевый резонатор на частоту 10 МГц, Вырабатываемые синтезатором частоты приведены в табл. 13.1 и определяются положениями переключателей Кл1 — Кл4.

Рис. 13.3. Декадный высокочастотный генератор.

ИС1 — шесть инверторов типа 7404; ИС2 — ИС4 — декадный счетчик 7490; Ri, Кг — резистор 330 Ом. 0.25 Вт; R3 — Rе — резистор 150 Ом, 0,25 Вт; С1 — конденсатор 0,1 мкФ; С2, С3 — конденсатор 0,001 мкФ; С4 — конденсатор 220 пФ; d — конденсатор 47 иФ; Се — конденсатор 0,01 мкФ; KPi — кварцевый резонатор.

Рис. 13.4. Пятнадцатиканальный высокочастотный синтезатор.

ИC1 — шесть инверторов типа 7404; ИС2 — 4-разрядный двоичный счетчик типа 74191; ИС3 — двойной J — К-триггер типа 7476; KP1 — кварцевый резонатор с частотой 10 МГц; Rit R2 — резистор 330 Ом, 0,25 Вт; R3 — резистор 2,2 кОм, 0,25 Вт; С1 — конденсатор 0,1 мкФ.

Высокочастотный синтезатор особенно полезен для на­стройки бытовых радиоприемников с амплитудной модуля­цией. Однако при смене кварцевого резонатора можно полу­чить 15 совсем других частот. Для составления собственной таблицы синтезируемых частот следует учитывать, что первая частота равна 1/2 частоты кварцевого резонатора, вторая ча­стота — 1/6, третья частота — 1/8 и т, д., т. е, частоту кварцевого резонатора надо поделить последовательно на 2 4,6,8, 10, 12, .... 30.

Таблица 13.1.

Положения переключателей и выходные частоты 15-канального синтезатора (коды частот 15-канального высокочастот­ного синтезатора)

Положение переключателей

Выходные частоты, МГц

Кл4

Кл3

Кл2

Кл1

0

0

0

1

5

0

0

1

0

2,5

0

0

1

1

1,67

Диапазон широковеща­тельных радиостанций с амплитудной модуля­цией

0

1

0

0

1,25

0

1

0

1

1

0

1

1

0

0,8333

0

1

1

1

0,7143

1

0

0

0

0,625

1

0

0

1

0,5556

1

0

1

0

0,5

1

0

1

1

0,455

(промежуточная частота приемника с амплитуд­ной модуляцией)

1

1

0

0

0,417

1

1

0

1

0,385

1

1

1

0

0,357

1

1

1

1

0,278

Приложение 1

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Основные порталы (построено редакторами)

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством